ການກັ່ນຕອງນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງອຸປະກອນວິສະວະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ. ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກແມ່ນຕົ້ນສະບັບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດແທນເປັນປົກກະຕິ. ທ່ານຮູ້ຈັກອົງປະກອບແລະຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງການກັ່ນຕອງນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກບໍ? ລອງເບິ່ງ Bar!
ອົງປະກອບຂອງການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກ
ສະຫນັບສະຫນູນທໍ່ກາງຫຼືພາຍໃນ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄຮໂດຼລິກສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.
ດັ່ງນັ້ນ, ມັນມີການສະຫນັບສະຫນູນທໍ່ພາຍໃນເພື່ອເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານການລົ້ມລົງຂອງອົງປະກອບການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກ.
ຕາຫນ່າງສາຍຫຼືຕາຫນ່າງເຫຼັກສະແຕນເລດ
ນີ້ແມ່ນໂຄງສ້າງຫຼາຍຊັ້ນຫຼືຊັ້ນດຽວທີ່ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຕົວກອງເນື່ອງຈາກການໄຫຼສູງ.
ແຜ່ນທ້າຍ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແຜ່ນ galvanized ຫຼືສະແຕນເລດໃນຮູບຮ່າງຕ່າງໆເພື່ອຖືຕົວກອງ tubular.
ການກັ່ນຕອງນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກທັງຫມົດມີສອງແຜ່ນທ້າຍ, ຫນຶ່ງຢູ່ດ້ານເທິງແລະອີກອັນຫນຶ່ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ.
ການກັ່ນຕອງທໍ່ (ວັດສະດຸການກັ່ນຕອງ)
ນີ້ແມ່ນວັດສະດຸການກັ່ນຕອງຕົ້ນຕໍທີ່ມີ pleats ຫຼາຍເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ຫນ້າດິນແລະປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງ.
ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກກັບການກັ່ນຕອງທໍ່ອື່ນໆເຊັ່ນ:
Microglass ກ່ຽວກັບການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກ;
ກະດາດໃສ່ການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກ;
ຕາຫນ່າງສາຍສະແຕນເລດ.
ກາວ
ການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກສ່ວນໃຫຍ່ມີກາວ epoxy ທີ່ຜູກມັດກະບອກພາຍໃນ, ການກັ່ນຕອງທໍ່ແລະແຜ່ນທ້າຍຮ່ວມກັນ.
ປະທັບຕາ O-ring
O-ring ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນປະທັບຕາລະຫວ່າງຕົວກອງແລະແຜ່ນດ້ານເທິງ.
ອີງຕາມຮູບແບບການກັ່ນຕອງ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊຸດ O-ring.
ເສັ້ນຊ່ອງຫວ່າງ
ນີ້ແມ່ນສາຍເຫຼັກສະແຕນເລດທີ່ແຫນ້ນແຫນ້ນທີ່ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບອົງປະກອບການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກ.
ທໍ່ finned
ທໍ່ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມທີ່ເສັ້ນດ້າຍຖືກບາດແຜແລະປະກອບເປັນກະບອກ.
ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການສະເພາະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1) ການກັ່ນຕອງຄວາມກົດດັນ
ຫຼັກການການກັ່ນຕອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັ່ນຕອງໃນທໍ່ຄວາມກົດດັນແລະໃຫ້ການປົກປ້ອງສູງສຸດສໍາລັບທໍ່ນ້ໍາລົງ.
ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກກະແສຄວາມກົດດັນໂດຍການເພີ່ມຕົວກອງທີ່ມີລະດັບປະມານ 2 microns ຫຼືຫນ້ອຍກວ່າ.
ໃນອັດຕາການໄຫຼສູງ, ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງອາດຈະຫຼຸດລົງ.
ນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກອະນຸພາກທີ່ແຊກແຊງກັບການຕອງ.
ການກັ່ນຕອງຄວາມກົດດັນແມ່ນຮູບແບບການຕອງທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາສູງ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນສູງຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການຊື້ເຄື່ອງກອງໄຮໂດຼລິກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນສູງ.
2) ການກັ່ນຕອງຄືນນ້ໍາມັນ
ຫຼັກການຂອງການກັ່ນຕອງເສັ້ນກັບຄືນປະຕິບັດຕາມຫຼັກການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ຖ້າອ່າງເກັບນ້ໍາ, ນ້ໍາ, ແລະສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຂົ້າໄປໃນອ່າງເກັບນ້ໍາຖືກກັ່ນຕອງ, ມັນຈະສືບຕໍ່ສະອາດ.
ໂຊກດີ, ທ່ານສາມາດອີງໃສ່ເສັ້ນກັບຄືນເພື່ອໃຫ້ນ້ໍາຜ່ານການກັ່ນຕອງລະອຽດ.
ການກັ່ນຕອງສາມາດປັບໄດ້ເຖິງ 10 microns ເພື່ອເກັບກໍາຮູບແບບຂອງການປົນເປື້ອນໃນນ້ໍາ.
ໃນກໍລະນີນີ້, ຄວາມກົດດັນຂອງນ້ໍາບໍ່ສູງຫຼາຍແລະບໍ່ແຊກແຊງການກັ່ນຕອງຫຼືການອອກແບບທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນຂະບວນການການກັ່ນຕອງທີ່ປະຫຍັດທີ່ສຸດ.
3) ການກັ່ນຕອງອອຟໄລ
ນີ້ແມ່ນຂະບວນການຂອງການກັ່ນຕອງນ້ໍາໃນຖັງໄຮໂດຼລິກໃນວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ.
ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາລະຂອງຕົວກອງໃນກະແສຫຼັກການກັ່ນຕອງຫນັກແລະເພີ່ມຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບ.
ນີ້, ໃນທາງກັບກັນ, ຈະນໍາໄປສູ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຕ່ໍາ.
ການນໍາໃຊ້ຕົວກອງອອຟໄລມີຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງມັນ.
ຂໍ້ເສຍປຽບຕົ້ນຕໍແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງສູງຂອງການກັ່ນຕອງອອບໄລນ໌.
ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກັ່ນຕອງຫຼາຍໃນອັດຕາທີ່ຄວບຄຸມເພື່ອໃຫ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
4) ການກັ່ນຕອງດູດ
ການກັ່ນຕອງດູດແມ່ນຂະບວນການແຍກຂອງແຂງອອກຈາກສ່ວນປະສົມຂອງແຫຼວທີ່ມີຈຸດມຸ່ງຫມາຍທີ່ຈະຮັກສາຂອງແຂງ.
ມັນໃຊ້ຫຼັກການຂອງການຕອງສູນຍາກາດເພື່ອແຍກທາດແຂງອອກຈາກສ່ວນປະສົມຂອງແຫຼວ.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຂະບວນການ crystallization ອີງໃສ່ການດູດຊຶມເພື່ອແຍກໄປເຊຍກັນຈາກນ້ໍາ.
ການກັ່ນຕອງຢູ່ໃກ້ກັບປໍ້າເຂົ້າຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີຫຼາຍ.
ນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຫຼືຄວາມໄວຂອງນ້ໍາ.
ຖ້າທ່ານເພີ່ມຂໍ້ຈໍາກັດໃສ່ທໍ່ຮັບປະທານ, ທ່ານສາມາດຕ້ານກັບຂໍ້ໄດ້ປຽບຂ້າງເທິງ.
ເນື່ອງຈາກ cavitation ແລະຄວາມເສຍຫາຍກົນຈັກ, ຊີວິດຂອງປັ໊ມອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຢູ່ໃນທໍ່ນ້ໍາຂອງປັ໊ມ.
Cavitation ປົນເປື້ອນຂອງນ້ໍາແລະສາມາດທໍາລາຍພື້ນຜິວທີ່ສໍາຄັນ.
ຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນເກີດຈາກແຮງກະຕຸ້ນຂອງສູນຍາກາດໃສ່ປັ໊ມ.
QS NO. | SY-2035-1 |
ການອ້າງອີງຂ້າມ | 31E9-1019 31N8-01511 31E9-1019A 31E91019A |
ດອນນາລອນສັນ | |
FLEETGUARD | HF35552 |
ເຄື່ອງຈັກ | R290LC3/R220LC5 R300LC5/R450LC5 |
ພາຫະນະ | R2800LC R320 R305 |
OD ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ | 150(ມມ) |
ຄວາມສູງທັງໝົດ | 357(ມມ) |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ | 85(ມມ) |